深部开采岩体力学研究及其进展课件.ppt
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- 开采 体力 研究 及其 进展 课件
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1、深部开采岩体力学研究及其进展深部开采岩体力学研究及其进展1.引言引言2.国内外研究现状国内外研究现状3.深部开采与浅部的区别深部开采与浅部的区别4.深部开采工程岩体力学特性深部开采工程岩体力学特性5.深部开采工程灾害表现形式深部开采工程灾害表现形式6.深部开采六个矿井转型深部开采六个矿井转型7.深部开采十大理论问题深部开采十大理论问题8.结语结语1 1 引言引言我国已探明的煤炭资源量占世界总量的我国已探明的煤炭资源量占世界总量的11.1%石油和天然气仅占总量的石油和天然气仅占总量的2.4%和和1.2%我国的煤炭资源埋深在我国的煤炭资源埋深在1 000m以下的为以下的为2.95万亿吨,占煤炭资源
2、总量的万亿吨,占煤炭资源总量的53%我国煤矿开采深度以每年我国煤矿开采深度以每年812 m的速的速度增加,东部矿井正以每度增加,东部矿井正以每10年年100250 m的的速度发展。速度发展。1 1 引言引言己有一批矿山进入深部开采己有一批矿山进入深部开采沈阳采屯矿开采深度为沈阳采屯矿开采深度为1 197 m开滦赵各庄矿开采深度为开滦赵各庄矿开采深度为1 159 m徐州张小楼矿开采深度为徐州张小楼矿开采深度为1 100 m北票冠山矿开采深度为北票冠山矿开采深度为1 059 m新汶孙村矿开采深度为新汶孙村矿开采深度为1 055 m北京门头沟开采深度为北京门头沟开采深度为1 008 m长广矿开采深度
3、为长广矿开采深度为1 000 m预计在未来预计在未来20年进入到年进入到1 0001 500 m1 1 引言引言图图1 1 我国国有重点煤矿平均采深变化趋势我国国有重点煤矿平均采深变化趋势地地表表年度年度1980 1995 2000 2010 20206001 000深深度度/m1 500288 428 500 700 1 200 延伸速度延伸速度1025 m/a1 1 引言引言年需矿石的缺口越来越大年需矿石的缺口越来越大仅铜矿的缺口,仅铜矿的缺口,“九五九五”达到了达到了8 000万吨万吨/年年在我国已探明的在我国已探明的45种主要矿产中,到种主要矿产中,到2010年年可满足需求的只有可满足
4、需求的只有21种种到到2020年将下降为年将下降为6种种2020年预计我国铁矿石需求量为年预计我国铁矿石需求量为3.71亿吨,其亿吨,其保证度只有保证度只有62%,铜的需求量,铜的需求量220万吨,保证度只万吨,保证度只有有57%。1 1 引言引言国外矿产资源的开采已进入深部开采国外矿产资源的开采已进入深部开采阶段。据不完全统计,国外开采超千米深阶段。据不完全统计,国外开采超千米深的金属矿山有的金属矿山有80多座,其中最多为南非。多座,其中最多为南非。南非绝大多数金矿的开采深度大都在南非绝大多数金矿的开采深度大都在1 000 m以下。其中,以下。其中,Anglogold有限公司有限公司的西部深
5、井金矿达的西部深井金矿达3700m,West Driefovten金矿矿体赋存于地下金矿矿体赋存于地下600 m,并,并一直延伸至一直延伸至6 000 m以下。以下。印度的印度的Kolar金矿区,己有三座金矿金矿区,己有三座金矿采深超采深超2 400 m,其中钱皮恩里夫金矿共开,其中钱皮恩里夫金矿共开拓拓112个阶段,总深个阶段,总深3 260 m。1 1 引言引言俄罗斯的克里沃罗格铁矿区,已有捷尔俄罗斯的克里沃罗格铁矿区,已有捷尔任斯基、基洛夫、共产国际等任斯基、基洛夫、共产国际等8座矿山采准深座矿山采准深度达度达910 m,开拓深度到,开拓深度到1 570 m,将来要达,将来要达到到2 0
6、002 500 m加拿大、美国、澳大利亚的一些有色金加拿大、美国、澳大利亚的一些有色金属矿山采深亦超过属矿山采深亦超过1 000 m1960年前,西德平均开采深度已经达年前,西德平均开采深度已经达650 m,1987年已将近达年已将近达900 m原苏联在原苏联在20世纪世纪80年代末就有一半以上年代末就有一半以上产量来自产量来自600 m以下深部以下深部1 1 引言引言英国英国 日本日本 波兰波兰 德国德国 俄罗斯俄罗斯 印度印度 南非南非地地表表6001 000深深度度/m1 5002 0004 0001 1001 1251 2001 4001 5502 4003 800煤煤矿矿煤煤矿矿煤煤
7、矿矿煤煤矿矿铁铁矿矿金金矿矿金金矿矿延伸速度延伸速度816 m/a1 1 引言引言随着开采深度的不断增加,地质随着开采深度的不断增加,地质环境更加复杂,地应力增大、涌水量环境更加复杂,地应力增大、涌水量加大、地温升高,导致突发性工程灾加大、地温升高,导致突发性工程灾害和重大恶性事故增加,如矿井冲击害和重大恶性事故增加,如矿井冲击地压、瓦斯爆炸、矿压显现加剧、巷地压、瓦斯爆炸、矿压显现加剧、巷道围岩大变形、流变、地温升高等,道围岩大变形、流变、地温升高等,对深部资源的安全高效开采造成了巨对深部资源的安全高效开采造成了巨大威胁。大威胁。2 2 国内外研究现状国内外研究现状深部开采工程岩石力学主要是
8、指深部开采工程岩石力学主要是指在进行深部资源开采过程中而引发的在进行深部资源开采过程中而引发的与巷道工程及采场工程有关的岩石力与巷道工程及采场工程有关的岩石力学问题。而目前深部资源开采过程中学问题。而目前深部资源开采过程中所产生的岩石力学问题已成为国内外所产生的岩石力学问题已成为国内外研究的焦点。研究的焦点。2 2 国内外研究现状国内外研究现状1983年,原苏联的权威学者就提出对超过年,原苏联的权威学者就提出对超过1 600 m的深的深(煤煤)矿井开采进行专题研究。矿井开采进行专题研究。当时的西德还建立了特大型模拟试验台,专门对当时的西德还建立了特大型模拟试验台,专门对1 600 m深矿井的三
9、维矿压问题进行了模拟试验研究深矿井的三维矿压问题进行了模拟试验研究1989年岩石力学学会曾在法国专门召开年岩石力学学会曾在法国专门召开“深部岩深部岩石力学石力学”问题国际会议,并出版了相关的专著。问题国际会议,并出版了相关的专著。近二十年来,国内外学者在岩爆预测、软岩大变近二十年来,国内外学者在岩爆预测、软岩大变形机制、隧道涌水量预测及岩爆防治措施形机制、隧道涌水量预测及岩爆防治措施(改善围岩的改善围岩的物理力学性质、应力解除、及时施作锚喷支护、合理物理力学性质、应力解除、及时施作锚喷支护、合理的施工方法等的施工方法等)、软岩防治措施、软岩防治措施(加强稳定掌子面、加加强稳定掌子面、加强基脚及
10、防止断面挤入、防止开裂的锚、喷、支,分强基脚及防止断面挤入、防止开裂的锚、喷、支,分断面开挖等断面开挖等)等各方面进行了深入的研究,取得了很大等各方面进行了深入的研究,取得了很大的成绩。的成绩。2 2 国内外研究现状国内外研究现状南非政府、大学与工业部门密切配合,从南非政府、大学与工业部门密切配合,从1998年年7月开始启动了一个月开始启动了一个“Deep Mine”的研究计划,耗的研究计划,耗资约合资约合1.38亿美元,旨在解决深部的金矿安全、经济亿美元,旨在解决深部的金矿安全、经济开采所需解决的一些关键问题。开采所需解决的一些关键问题。加拿大联邦和省政府及采矿工业部门合作开展加拿大联邦和省
11、政府及采矿工业部门合作开展了为期了为期10年的两个深井研究计划,在微震与岩爆的年的两个深井研究计划,在微震与岩爆的统计预报方面的计算机模型研究,以及针对岩爆潜统计预报方面的计算机模型研究,以及针对岩爆潜在区的支护体系和岩爆危险评估等进行了卓有成效在区的支护体系和岩爆危险评估等进行了卓有成效的探讨。的探讨。美国美国Idaho大学、密西根工业大学及西南研究大学、密西根工业大学及西南研究院就此展开了深井开采研究,并与美国国防部合作,院就此展开了深井开采研究,并与美国国防部合作,就岩爆引发的地震信号和天然地震或化爆与核爆信就岩爆引发的地震信号和天然地震或化爆与核爆信号的差异与辨别进行了研究号的差异与辨
12、别进行了研究。2 2 国内外研究现状国内外研究现状近些年来,随着我国国民经济和科近些年来,随着我国国民经济和科学技术的发展,复杂地质条件下一些长学技术的发展,复杂地质条件下一些长深铁路、公路隧道的修建,深部开采事深铁路、公路隧道的修建,深部开采事故的预防应用和发展了许多先进的科学故的预防应用和发展了许多先进的科学技术和理论,在软岩支护、岩爆防治、技术和理论,在软岩支护、岩爆防治、超前探测、信息化施工等方面,隧道工超前探测、信息化施工等方面,隧道工程部门、中国矿业大学、中南大学、东程部门、中国矿业大学、中南大学、东北大学、重庆大学、同济大学、西南交北大学、重庆大学、同济大学、西南交通大学等进行了
13、大量的研究和实践,积通大学等进行了大量的研究和实践,积累了丰富的实践经验,具有开展相关研累了丰富的实践经验,具有开展相关研究的基础与条件究的基础与条件。2.1 2.1 深部岩石的变形性质深部岩石的变形性质岩石在不同围压下表现出不同的峰岩石在不同围压下表现出不同的峰后特性,在较低围压下表现为脆性的岩后特性,在较低围压下表现为脆性的岩石可以在高围压下转化为延性。自石可以在高围压下转化为延性。自von Karman(1911)首先用大理岩进行不同围首先用大理岩进行不同围压条件下的力学实验以来,人们针对围压条件下的力学实验以来,人们针对围压对岩石力学性质的影响进行了大量实压对岩石力学性质的影响进行了大
14、量实验研究。验研究。(1 1)深部岩体的脆深部岩体的脆延转化延转化2.1 2.1 深部岩石的变形性质深部岩石的变形性质岩石脆岩石脆延转化临界条件的诸多成果延转化临界条件的诸多成果还来自于地壳岩石圈动力学中,普遍认还来自于地壳岩石圈动力学中,普遍认为,随着深度的增加当岩层中压力和温为,随着深度的增加当岩层中压力和温度达到一定条件时,岩石即发生脆度达到一定条件时,岩石即发生脆延转延转化,所以存在转化深度的概念,当然该化,所以存在转化深度的概念,当然该深度还与岩石性质有关深度还与岩石性质有关。研究研究认为当摩认为当摩擦强度与蠕变强度相等时岩石即进入延擦强度与蠕变强度相等时岩石即进入延性变形状态性变形
15、状态。研究研究给出了地球岩石圈各给出了地球岩石圈各种强度的推测曲线,还发现在脆性向延种强度的推测曲线,还发现在脆性向延性转换深度上存在着很高的应力释放性转换深度上存在着很高的应力释放。(1 1)深部岩体的脆深部岩体的脆延转化延转化2.1 2.1 深部岩石的变形性质深部岩石的变形性质脆脆延转化是岩石在高温和高压作用延转化是岩石在高温和高压作用下表现出的一种特殊的变形性质,如果下表现出的一种特殊的变形性质,如果说浅部低围压下岩石破坏仅伴有少量甚说浅部低围压下岩石破坏仅伴有少量甚至完全没有永久变形的话,则深部高围至完全没有永久变形的话,则深部高围压条件下岩石的破坏往往伴随有较大的压条件下岩石的破坏往
16、往伴随有较大的塑性变形,目前的研究大多集中在脆塑性变形,目前的研究大多集中在脆延延转化的判断标准上,而对于脆转化的判断标准上,而对于脆延转化的延转化的机理却研究较少,目前还没有比较成熟机理却研究较少,目前还没有比较成熟的成果的成果。(1 1)深部岩体的脆深部岩体的脆延转化延转化2.1 2.1 深部岩石的变形性质深部岩石的变形性质在深部高应力环境中,岩石具有强时间在深部高应力环境中,岩石具有强时间效应,表现为明显的流变或蠕变。在研究核效应,表现为明显的流变或蠕变。在研究核废料处置时,研究了核废料储存库围岩的长废料处置时,研究了核废料储存库围岩的长期稳定性和时间效应问题。一般认为,优质期稳定性和时
17、间效应问题。一般认为,优质硬岩不会产生较大的流变,但南非深部开采硬岩不会产生较大的流变,但南非深部开采实践表明,深部环境下硬岩同样会产生明显实践表明,深部环境下硬岩同样会产生明显的时间效应。对于软岩巷道,研究者提出了的时间效应。对于软岩巷道,研究者提出了一个非常简单的参数一个非常简单的参数岩体的承载因子岩体的承载因子(即岩即岩体强度和地应力的比值体强度和地应力的比值)来衡量巷道围岩的流来衡量巷道围岩的流变性。变性。(2 2)深部岩石的流变特性深部岩石的流变特性2.1 2.1 深部岩石的变形性质深部岩石的变形性质岩石在高应力和其他不利因素的共同作用下,岩石在高应力和其他不利因素的共同作用下,其蠕
18、变更为显著,这种情况在核废料处置中十分其蠕变更为显著,这种情况在核废料处置中十分普遍。例如,即使质地非常坚硬的花岗岩,在长普遍。例如,即使质地非常坚硬的花岗岩,在长时微破裂效应和地下水力诱致应力腐蚀的双重不时微破裂效应和地下水力诱致应力腐蚀的双重不利因素作用下,同样会对存贮库近场区域的岩石利因素作用下,同样会对存贮库近场区域的岩石强度产生很大的削弱作用。蠕变的发生还与岩体强度产生很大的削弱作用。蠕变的发生还与岩体中微破裂导致的岩石剥离有关,根据瑞典中微破裂导致的岩石剥离有关,根据瑞典Forsmark核废料候选场址的观测记录以及长时蠕核废料候选场址的观测记录以及长时蠕变准则的推测,预计该硐库围岩
19、经历变准则的推测,预计该硐库围岩经历1 000 a后,后,岩石剥落波及的深度将达到岩石剥落波及的深度将达到3 m。(2 2)深部岩石的流变特性深部岩石的流变特性2.1 2.1 深部岩石的变形性质深部岩石的变形性质在单轴压缩实验中观测到岩石破裂前在单轴压缩实验中观测到岩石破裂前出现体积增大现象,在围压下同样也观测出现体积增大现象,在围压下同样也观测到了扩容现象,不过,随着围压的增大,到了扩容现象,不过,随着围压的增大,扩容的数值会降低。实验进一步表明,在扩容的数值会降低。实验进一步表明,在低围压下,岩石往往会在低于峰值强度时低围压下,岩石往往会在低于峰值强度时由于内部微裂纹张开而产生扩容现象,但
20、由于内部微裂纹张开而产生扩容现象,但在高围压下,岩石的这种扩容现象不明显在高围压下,岩石的这种扩容现象不明显甚至完全消失。甚至完全消失。(3 3)深部岩石的扩容性质深部岩石的扩容性质2.2 2.2 深部岩石的强度和破坏特征深部岩石的强度和破坏特征研究表明,总体上岩石的强度随深度的增加而研究表明,总体上岩石的强度随深度的增加而有所提高。如有的矿区从深度小于有所提高。如有的矿区从深度小于600 m变化到变化到8001 000 m时,强度为时,强度为2140 MPa的岩石所占的的岩石所占的比重从比重从30%减少到减少到24%,而强度为,而强度为81100 MPa岩岩石的比重则从石的比重则从5.5%增
21、加到增加到24.5%,并且岩石更脆,并且岩石更脆,更容易发生岩爆。更容易发生岩爆。根据大量实验数据,总结了在非常高的侧向应根据大量实验数据,总结了在非常高的侧向应力力(高达高达700 MPa)下的岩石强度准则,提出了一个下的岩石强度准则,提出了一个非线性的厩瞄强度准则。根据实验发现,在非线性的厩瞄强度准则。根据实验发现,在200280 和不同围压的条件下,花岗岩具有较低的强和不同围压的条件下,花岗岩具有较低的强度值,据此,他们提出了地壳强度结构的圣诞树模度值,据此,他们提出了地壳强度结构的圣诞树模型,合理解释了大陆地壳多震层的成因。型,合理解释了大陆地壳多震层的成因。2.2 2.2 深部岩石的
22、强度和破坏特征深部岩石的强度和破坏特征 随着开采深度的增加,岩石破坏机理也随着开采深度的增加,岩石破坏机理也随之转化,由浅部的脆性能或断裂韧度控制随之转化,由浅部的脆性能或断裂韧度控制的破坏转化为深部开采条件下由侧向应力控的破坏转化为深部开采条件下由侧向应力控制的断裂生长破坏,更进一步,实际上就是制的断裂生长破坏,更进一步,实际上就是由浅部的动态破坏转化为深部的准静态破坏,由浅部的动态破坏转化为深部的准静态破坏,以及由浅部的脆性力学响应转化为深部的潜以及由浅部的脆性力学响应转化为深部的潜在的延性行为力学响应。在的延性行为力学响应。与此观点相反,有些人则认为深部岩体与此观点相反,有些人则认为深部
23、岩体的破坏更多地表现为动态的突然破坏,即岩的破坏更多地表现为动态的突然破坏,即岩爆或矿震。爆或矿震。2.2 2.2 深部岩石的强度和破坏特征深部岩石的强度和破坏特征 深部开采中,不仅岩爆的发生与岩层的深部开采中,不仅岩爆的发生与岩层的运动速率存在十分明显的关系,且岩爆的强运动速率存在十分明显的关系,且岩爆的强度与震级也与岩层的运动速率有关。因此,度与震级也与岩层的运动速率有关。因此,目前预报岩爆的重要参数就是岩层的位移和目前预报岩爆的重要参数就是岩层的位移和运动速率。另外,深部开采引起的开采沉陷运动速率。另外,深部开采引起的开采沉陷极有可能成为岩爆的诱因,同时地质结构面极有可能成为岩爆的诱因,
24、同时地质结构面(弱面弱面)的活化也可能导致岩爆,地质构造面的活化也可能导致岩爆,地质构造面附近的应力重新分布甚至有可能导致一系列附近的应力重新分布甚至有可能导致一系列的前震的前震(foreshocks),因此,深部矿井岩爆的,因此,深部矿井岩爆的空间分布和时间分布都十分复杂,且岩爆事空间分布和时间分布都十分复杂,且岩爆事件组成的时间序列很可能不符合正态分布。件组成的时间序列很可能不符合正态分布。2.3 2.3 深部岩石的破碎诱导机理深部岩石的破碎诱导机理 在深井开采中,坚硬矿岩出现的在深井开采中,坚硬矿岩出现的“好凿好爆好凿好爆”现象给人们重要启示,这现象给人们重要启示,这种现象应该是高应力所
25、致。因此,在深种现象应该是高应力所致。因此,在深部开采中,如何有效地预防和抑制由高部开采中,如何有效地预防和抑制由高应力诱发的岩爆等灾害性事故发生的同应力诱发的岩爆等灾害性事故发生的同时,又充分利用高应力与应力波应力场时,又充分利用高应力与应力波应力场叠加组合高效率的破裂矿岩,应成为深叠加组合高效率的破裂矿岩,应成为深部开采中一大迫切需要研究的课题。部开采中一大迫切需要研究的课题。2.3 2.3 深部岩石的破碎诱导机理深部岩石的破碎诱导机理近十几年来,国内外对岩石分别在高应力状态和动近十几年来,国内外对岩石分别在高应力状态和动荷载作用下的特性与响应做了一系列细致而深入的研究。荷载作用下的特性与
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